Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.



Podobne dokumenty
Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym.

technologie przyszłości rapid prototyping Andrzej Sobaś

Techniki druku 3D. Jan BIS Marek KRET

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.

Zastosowanie Druku 3D

TECHNOLOGIA POLYJET. Rys. 1. Schemat przedstawiający działanie technologii PolyJet.

T c e h c niki k dru r ku k 3D 3 przy r k zy ł k ad a y y zas za t s oso s wań Jan n B IS Marek KRET P weł łpł P A Ł T A EK

specjalizujący (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski rok III, semestr VI

Druk 3D w pracowni protetycznej. tech.dent Szymon Rosiński

Źródło : Czym jest druk 3D?

paramid3d.com Metody druku 3D przegląd

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek wykonywanych wybranymi metodami szybkiego prototypowania.

Zigma inżynieria przemysłowa ul. Lewkoniowa Poznań

Technologie przetwórstwa i recyklingu TS. Druk trójwymiarowy.

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

TECHNOLOGIA 3D - KLUCZ DO TWOJEGO SUKCESU

Drukarka HBOT 3D F300 TO CREATE

Formularz ofertowy. Lp. Podstawowe kryteria współpracy dotyczące zamówienia TAK/NIE. 1. Gwarancja min. 12 miesięcy na wszystkie urządzenia.

Drukarka 3D Zortrax M200

Usługi Profesjonalnego druku 3D.

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY

jest przeznaczona dla studentów szczególnie zainteresowanych stosowaniem zaawansowanych technik komputerowych w problemach mechaniki - budowy maszyn

Profesjonalizm w kompaktowym rozmiarze

Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej

Badania twardości elementów modelowych wytworzonych przyrostową techniką FDM z elastomerów termoplastycznych

WYKORZYSTANIE RP DO PERSONALIZACJI URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA OSÓB DYSFUNKCYJNYCH

jest przeznaczona dla studentów szczególnie zainteresowanych stosowaniem zaawansowanych technik komputerowych w problemach mechaniki - budowy maszyn

PROFESJONALIZM. kompaktowym rozmiarze

POLITECHNIKA LUBELSKA

TECHNOLOGIA 3D - KLUCZ DO TWOJEGO SUKCESU

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14, NIP REGON KRS

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

szybkie wytwarzanie wielomateriałowych/kolorowych fizycznych obiektów

Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) - proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu.

Niezawodność i precyzja

Druk 3D oferta szkoleniowa dla szkół średnich

Skanery 3D firmy Z Corporation Z Corporation

jest przeznaczona dla studentów szczególnie zainteresowanych stosowaniem zaawansowanych technik komputerowych w problemach mechaniki - budowy maszyn

Generatywne techniki wytwarzania w rozwoju innowacji

Zortrax Inkspire FOTOPOLIMEROWA DRUKARKA 3D UV LCD

DRUKARKA 3D HBOT 3D F300

2. Oferta usług. 3. Partnerzy

Drukarki 3D firmy Z Corporation Z Corporation

POMYSŁY NABIERAJĄ KSZTAŁTU WEJDŹ DO ŚRODOWISKA PROFESJONALNEGO DRUKU 3D

PROFESJONALNE SYSTEMY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA DIGITALWAX X

ZASTOSOWANIE SKANERÓW 3D ORAZ DRUKAREK 3D W PROCESIE MODYFIKACJI WYROBÓW

Innowacyjne metody wytwarzania implantów kostnych za pomocą inżynierii odwrotnej (RE) oraz technik szybkiego prototypowania (RP).

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE PRÓBEK WYDRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM Z RÓŻNĄ GĘSTOŚCIĄ WYPEŁNIENIA

Laboratorium Szybkiego Prototypowania

SIGNAL S WIĘKSZE POLE DO POPISU

SPeDO. SPeDO. folie SPeDO wyróŝnij swoją elektronikę. 20 lat doświadczenia w personalizowaniu rozwiązań dla elektroniki. SPeDO

Długopis 3D drugiej generacji 3D PEN 2 nd gen. Instrukcja obsługi 1/6

FabLab i Makerspace w służbie środowiska akademickiego. Cyryl Sochacki Maciej Naskręt

niezawodność i PRECYZJA.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2016. (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

customised implants in 48h

INKJET FLATBED DRUKARKI CYFROWE UV LED FJET24 GEN2/FJETXL

PL B1. SINTERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 19/17

ZASTOSOWANIE METOD RAPID PROTOTYPING W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SKOMPLIKOWANYCH STRUKTUR KOSTNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Regulamin konkursu 3D KOMBOSS TOWER Organizator

niezawodność i PRECYZJA.

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D

Zintegrowany Rozwój Produktu oraz przykłady zastosowań technologii rozwoju produktu dla produkcji małoseryjnej

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING W ODLEWNICTWIE PRECYZYJNYM

WYSOKO PRODUKCYJNE SYSTEMY SZYBKIEGO WYTWARZANIA DIGITALWAX X DLA ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH. dwssystems.pl

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

WYTWARZANIE MECHANIZMÓW METODĄ FDM

STEREOLITOGRAFICZNE DRUKARKI 3D

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna

Skanowanie 3D potwierdza precyzję elementów drukowanych na drukarkach 3D

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 13/17

Cyfrowe Systemy Rolowe Do Druku Etykiet Na Wąskiej Wstędze

WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH

ARTS & HOBBY CENTRUM. Kleje UV i akcesoria lipiec 2013

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej

UNIWERSALNOŚĆ DRUKU 3D W TECHNOLOGII FDM

ValueJet 426UF VJ-426UF. > Specialty & Industrial. MUTOH Belgium nv - 15/5/ For Mutoh Authorised Resellers Only

ZASTOSOWANIE METODY RAPID PROTOTYPING W BUDOWIE SILNIKA KJ 66SM

SYSTEMY SELEKTYWNEGO SPIEKANIA LASEROWEGO

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Drogi Pasjonacie 3D! Co powinieneś wiedzieć o druku 3D...4. Drukowanie 3D...4. Historia...4. Materiały...5. Ręczny druk 3D...

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Broszura informacyjna wraz z cenami. Drukarka 3D ATMAT Signal

Szanowni Państwo, firma PRO-SERWIS

Zakup ploterów i maszyn introligatorskich dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

UCZEŃ, DRUKARKA 3D I PASJA...

Rapidprototyping of models in industrialdesign. Szybkie prototypowanie modeli we wzornictwie przemysłowym

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja zamawianych urządzeń

Drukmistrz.pl Utworzono: Friday, 08 March 2019

SYSTEMY WYTWARZANIA O WYSOKIEJ PRODUKTYWNOŚĆI DIGITALWAX X DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH

Artykuł autorski z XII Forum Inżynierskiego ProCAx, cz. II, Kraków, r.

Transkrypt:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego dr inż. Przemysław Siemiński e-mail: przemyslaw.sieminski@asp.waw.pl www.3druk.pl Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

Popularne metody szybkiego prototypowania SLA (Stereolitogrphy) Stereolitografia. Opatentowano w 1986r. przez UVP, Inc. (licencja dla 3D System, Inc.) SLS (Slective Laser Sintering) Selektywne spiekanie laserowe. Opatentowano w 1989r. przez University of Texas. FDM (Fused Deposition Modeling) Modelowanie ciekłym tworzywem sztucznym. Opatentowano w 1992r. przez Stratasys, Inc. MJM (Multi Jet Modeling) Modelowanie wielostrumieniowe. Opatentowano w 1992r. przez 3D System, Inc. 3D Printing Drukowanie trójwymiarowe. Opatentowano w 1993r. przez MIT (licencja dla: Z Corp.,...).

PolyJet to technologia szybkiego prototypowania opracowana i opatentowana przez izraelską firmę Objet Geometries. Polega ona na warstwowym natryskiwaniu fotopolimeru i utwardzaniu go za pomocą UV.

Dane techniczne i możliwości drukarki Eden250: - Wymiary urządzenia: 870 mm x 735 mm x 1200 mm - Waga urządzenia: 280 kg - Rozmiar komory roboczej w mm (X x Y x Z): 260 x 260 x 200 - Grubość warstwy: 16 mikronów - Minimalna grubość ścianki możliwa do osiągnięcia 0,6mm w zależności od złożoności modelu - Dokładność w granicach 0,1 0,2 mm - Rozdzielczość: X: 600 dpi Y: 300 dpi Z: 1600 dpi

Do drukowania używane są 2 rodzaje materiału: 1. Materiał do wytwarzania modelu właściwego (toksyczny do momentu utwardzenia światłem UV). 2. Materiał pomocniczy (nietoksyczny żel) do budowy konstrukcji podpierających przy złożonej geometrii modelu typu otwory, wnęki, podcięcia, cienkie ścianki itd. Po skończeniu drukowania materiał ten usuwa się za pomocą urządzenia WaterJet. Wszystkie kasety z materiałami można łatwo włożyć i wyjąć z drukarki poprzez przednie drzwiczki. Czysty proces drukowania i brak bezpośredniego kontaktu z materiałami sprawia, że Eden250 jest urządzeniem do pracy w warunkach biurowych. Rys. ze strony firmy Objet.

Proces drukowania 3D - Model budowany jest na wewnętrznej tacy. Głowica przesuwająca się w osi x dozuje pojedynczą warstwę fotopolimeru (równocześnie z materiałem pomocniczym). - Po każdym nałożeniu warstwy fotopolimeru zostaje ona utwardzona światłem UV. Eliminuje to konieczność dalszej obróbki (utwardzania, moczenia). - Taca z modelem opuszcza się bardzo precyzyjnie. Głowice kontynuują drukowanie warstwa po warstwie aż do skończenia modelu. Rys. ze strony firmy Objet.

Model po wydrukowaniu

Minimalna grubości ścian modeli Czterościenna rura drukowana na Objet, o różnej grubości ścianek, odpowiednio 0.6, 0.8, 0.9, 1mm, wysokości 20mm na podstawie o wymiarach 35x35x1mm. Ścianka o najmniejszej grubości odkształciła się, pozostały widoczne braki w jej budowie.

Tolerancja liniowa siatki STL

Dokładność wykonania modeli w drukarkach firmy Objet Przykład ze strony firmy Objet.

Różne rodzaje materiału budulcowego używane w drukarkach serii Eden Przykłady ze strony firmy Objet.

Wykańczanie modeli z drukarek serii Eden Przykłady ze strony firmy Objet.

Metalizowanie modeli z drukarek serii Eden Przykłady ze strony firmy Objet.

Popularne metody szybkiego prototypowania SLA (Stereolitogrphy) Stereolitografia. Opatentowano w 1986r. przez UVP, Inc. (licencja dla 3D System, Inc.) SLS (Slective Laser Sintering) Selektywne spiekanie laserowe. Opatentowano w 1989r. przez University of Texas. FDM (Fused Deposition Modeling) Modelowanie ciekłym tworzywem sztucznym. Opatentowano w 1992r. przez Stratasys, Inc. MJM (Multi Jet Modeling) Modelowanie wielostrumieniowe. Opatentowano w 1992r. przez 3D System, Inc. 3D Printing Drukowanie trójwymiarowe. Opatentowano w 1993r. przez MIT (licencja dla: Z Corp.,...).

Istota szybkiego prototypowania Wirtualny model bryłowy lub powierzchniowy Tzw. model ściankowy (plik o rozszerzeniu *.stl) Wirtualny model warstwowy Obiekt rzeczywisty Program komputerowy do tworzenia geometrii 3D (systemy inżynierskie, architektoniczne, do animacji i wizualizacji,...) Program komputerowy ze sterownikiem dla konkretnego typu drukarki przestrzennej. Maszyna lub drukarka wykonująca prototypy według metod przyrostowych Wykańczanie powierzchni (ręczne szlifowanie, malowanie, itp.)

Drukarka Spectrum Z510 - parametry Gabaryty urządzenia: 107x79x127cm (SxGxW) Waga urządzenia: 204 kg Objętość komory roboczej: 254 x 356 x 203mm Grubość warstwy: 0.089 mm - 0.203 mm Rozdzielczość druku w XY: 600 x 540 dpi Ilość głowic: 4 (każda głowica ma 304 dysze) Szybkość druku w trybie kolorowym 2-4 warstw na minutę Druk kolorowy 24-bitowa paleta kolorów (CMY)

Wybrane cechy przestrzennego druku proszkowego

Minimalna grubości ścian modeli

Możliwość druku w kolorze

Uwagi dotyczące druku kolorowego

Przesycanie żywicą

Obszary zastosowań przestrzennego druku proszkowego

Analizy montażu i działania mechanizmów Przykłady modeli z drukarki Spectrum 510 firmy Z-Corp.

Analizy inżynierskie Przykłady modeli z drukarki Spectrum 510 firmy Z-Corp.

Makiety architektoniczne Przykłady modeli z drukarki Spectrum 510 firmy Z-Corp.

Testowanie elementów elastycznych Przykłady modeli z drukarki Spectrum 510 firmy Z-Corp.

Drukowanie form odlewniczych Forma odlewnicza (aluminium, brąz, mosiądz), Z-Corp.

Wzornictwo przemysłowe wybrane projekty wzornicze zrealizowane na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie

Monocykl (rower jednokołowy) Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, Pracownia Projektowania, rok akad. 2007/2008. Autor projektu: Marcin Ebert, promotor Grzegorz Niwiński, czas druku ok. 45 min., cena druku ok. 270 zł.

Drukarka fiskalna - wersja 1 Autor: Michał Mitek, promotor Wojciech Małolepszy. Model drukowany w całości (bez kolorów), czas wydruku proszkowego 4 godz. i 4 min., cena druku 950 zł.

Drukarka fiskalna - wersja 2 Autor: Jan Godlewski, promotor Wojciech małolepszy. Model drukowany w całości (bez kolorów), czas wydruku proszkowego 5 godz. i 19 min., cena druku 810 zł.

Pistolet do kleju Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, Pracownia Podstaw Projektowania II, rok akad. 2007/2008. Opracowanie koncepcji, projekt i modelowanie w Rhino - student Stanisław Płoski, prowadzący pracownię: Jacek Surawski, Dominik Głąb i Przemysław Siemiński.

Pistolet do kleju Model drukowany w częściach, czas wydruku proszkowego 3 godz. i 37 min., cena druku ok. 580 zł.

Wkrętarka akumulatorowa Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie, Pracownia Podstaw Projektowania II, rok akad. 2007/2008. Opracowanie koncepcji, projekt i modelowanie w systemie Rhinoceros oraz lakierowanie - student Jan Godlewski, Prowadzący pracownię: Jacek Surawski, Dominik Głąb, Przemysław Siemiński.

Porównanie metod druku Model drukowany w częściach (bez koloryzowania), czas wydruku proszkowego: 6 godz. i 41 min., cena druku ok. 800 zł. Model drukowany w całości (z koloryzowaniem), czas wydruku proszkowego 5 godz. i 24 min., cena druku 850 zł.

Wkrętarka akumulatorowa Model drukowany w całości (z koloryzowaniem), czas wydruku proszkowego 5 godz. i 24 min., cena druku 850 zł.